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. DTSX1解決了維護需求,可以避免高溫熱引起的事故,例如由于熱量和設備異常導致的設備故障。本產品專注于火災探測*1應用,并追求易于引入。由于光纖傳感器電纜屬于標準產品,因此,雖然看似微不足道,但是無需擔心選擇錯誤的設備。
*1:火災探測證書(EN54-22)申請中。
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DTSX3000是一套測量范圍更廣的集成光纖傳感系統,可安裝在過程控制平臺上。它主要用于溫度傳感,儀表本身的硬件平臺小巧緊湊,但可進行溫度測量的距離卻長達50 km。由于其功耗較低,DTSX3000可以安裝在太陽能電站的遠程區域。橫河電機的DTSX3000可以安裝在橫河電機的PLC和SCADA平臺上,因此,它是一套同時具備控制能力的分布式溫度傳感系統。
橫河電機在性能、距離、價格及智能性方面為分布式溫度傳感系統設定了一套新標準,可降低運行成本,提高產量。DTSX3000的模塊化設計可對最多16個光纖通道、控制I/O模塊和各種電源選項進行互換配置。
DTS的應用有哪些?
- 傳送帶火災探測
- 風管火災探測
- 電源電纜過熱監測
- 母線過熱監測
- 管道泄漏檢測
- 爐安全監測和CBM
- 最大化VSD效率
什么是分布式溫度傳感系統?
分布式溫度傳感系統(DTS)利用光纖本身作為傳感元件,測量光纖電纜長度范圍內的溫度分布。與傳統的電氣溫度測量(熱電偶和RTD)不同,光纖電纜本身即是溫度傳感器。分布式溫度傳感系統可以提供長距離范圍內數千個精確的溫度測量數據。與傳統的電氣溫度測量相比,分布式溫度傳感系統是一種低成本的測量方法,測量的溫度值精確且分辨率高。
分布式溫度傳感系統的工作原理?
橫河電機的DTSX3000利用拉曼散射原理,可以測量光纖長度距離內的溫度。發射到光纖中的光脈沖(激光脈沖)在光纖中傳播時,會受到光纖玻璃分子影響發生散射,并與晶格振動交換能量。隨著光脈沖在光纖電纜中散射,會產生波長較長的斯托克斯信號(STOKES SIGNAL)和波長較短的反斯托克斯信號(ANTI-STOKES SIGNAL),這兩種信號均由光源所發射光的偏移形成。這兩種信號的強度比取決于發生拉曼散射位置的溫度。因此,通過測量斯托克斯和反斯托克斯信號的強度,可以確定該溫度。此外,散射光的一部分(即反向散射光)會被導回至光源處。因此,通過測量反向散射光返回光源所需要的時間,可以確定溫度讀數的位置。
什么是拉曼散射原理?
所有光都會和物體發生相互作用。例如,想象一下,在一個無外部光源的黑暗車庫中,有一輛亮紅色的跑車。毋庸置疑,您看不到跑車,更看不到它的顏色。但是,如果打開車庫內的燈,便可以立即看到光源反射車的亮紅色。紅色跑車反射光源的光,但只反射“紅色”光譜,因此,可以看到跑車,且是紅色的。
將光脈沖(激光脈沖)射向分子時,該現象同樣適用。此時所說的分子即光纖電纜中的光纖玻璃分子。當光源的光進入光纖電纜時,大多數光波長保持不變,原樣反射(反向散射)回去了。但是,有一小部分光發生了偏移/變化。光源發生的偏移/變化即稱為“拉曼散射”。由于拉曼散射受溫度影響,因此其強度取決于溫度。分布式溫度傳感系統可以捕捉光脈沖傳播時的偏移/變化,并測量兩個信號(斯托克斯和反斯托克斯)的強度。
使用DTS的優勢是什么?
- 成本。當應用需要成千上百個傳感器進行測量時,各傳感器與數據采集站之間的接線成本會非常高。而使用光纖電纜獲取精確的高分辨率溫度測量值非常經濟劃算。
- 測量距離長。使用傳統的電氣測量傳感器很難測量較遠距離的溫度。DTS光纖電纜不僅可用于遠距離,還可以提供高分辨率的區域記錄以及該距離的精確溫度測量值。
- 可用于高電磁干擾環境。由于光的特性,DTS不受電磁干擾的影響。與傳統的電氣測量傳感器(熱電偶和RTD)不同,光纖中沒有電氣元件,因此不受電磁干擾影響。
- 無需考慮傳感器安裝位置。在實際應用中,不可能始終提前正確定位溫度傳感器的位置。由于DTS在較長距離的測量中不受空間限制,工程師可以在同一區域纏繞多圈光纖,以確保精確的溫度測量。